最新常用传感器PPT课件.ppt
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1、进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记忆中的故那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热怎么这么热”,于是三五成群,聚在大树,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩
2、子们却在周下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑了,快来我给你扇扇强子,别跑了,快来我给你扇扇”。孩。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你看热的,跑什么?你看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道!蒲扇是中国传统工艺品,在是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味
3、道!蒲扇是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,圆,轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的半个人
4、生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长也走过了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅长的时间隧道,袅常用传感器基 本 概 念传感器的定义传感器的定义 把直接作用于被测量,能按一定规律将其转变成同种或别种量值输出的器件传感器的作用传感器的作用 把被测量转换为易测信号,传送给测量系统的信号调理环节测量变换器测量变换器 提供与输入量有给定关系的输出量的器件 传感器就是输入量为被测量的测量变换器;位于测试装置的输入端11/16/20222第三章 常用传感器第二节 机械式传感器 机械式传感器应用很广。在测试技术中,常常以弹性体作为传感器的敏感元件,故又
5、称之为弹性敏感元件。它的输入量可以是力、压力、温度等物理量,而输出则为弹性元件本身的弹性变形。这种变形经放大后可成为仪表指针的偏转,借助刻度指示出被测量的大小。这种传感器的典型应用例有:用于测力或称重的环形测力计、弹簧秤等;用于测量流体压力的波纹膜片、波纹管等;用于温度测量的双金属片等,如图所示。机械式传感器做成的机械式指示仪表具有结构简单、可靠、使用方便、价格低廉、读数直观等优点。但弹性变形不宜大,以减小线性误差。此外,由于放大和指示环节多为机械传动,不仅受间隙影响,而且惯性大,固有频率低,只宜用于检测缓变或静态被测量。为了提高测量的频率范围,可先用弹性元件将被测量转换成位移量,然后用其他型
6、式的传感器(如电阻、电容、电涡流式等)将位移量转换成电信号输出。弹性元件具有蠕变、弹性后效等现象。材料的蠕变与承载时间、载荷大小、环境温度等因素有关。11/16/20229第三章 常用传感器第二节 机械式传感器近年来,在自动检测、自动控制技术中广泛应用的微型探测开关亦被看作机械传感器。这种开关能把物体的运动、位置或尺寸变化转换为接通、断开信号。图示是这种开关中的一种。它由两个簧片组成,在常态下处于断开状态。当它与磁性块接近时,簧片被磁化而接合,成为接通状态。图中,只有当钢制工件通过簧片和电磁铁之间时,簧片才会被磁化而接合,从而表达了有一件工件通过。这类开关可用于探测物体有无、位置、尺寸、运动状
7、态等。11/16/202210第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器电阻式传感器是一种把被测量转换为电阻变化的传感器。按其工作原理可分为变阻器式和电阻应变式两类。一、变阻器式传感器变阻器式传感器也称为电位差计式传感器,它通过改变电位器触头位置,把位移转换为电阻的变化。根据下式:R=l/A。图a)为直线位移型。触点C沿变阻器移动移动x,则C点与A点之间电阻值R klx。传感器灵敏度:S=dR/dx=kl。式中kl单位长度内的电阻值。图b)为回转型变阻器式传感器,其电阻值随转角而变化。其灵敏度S=dR/d=k。式中转角rad;k 单位弧度对应的电阻值。图c是一种非线性变阻器式传感器,其骨架形状需根
8、据所要求的输出f(x)来确定。例如,输出f(x)=kx2,其中x为输入位移,为要得到输出电阻值R(x)与f(x)成线性关系,变阻器骨架应做成直角三角形。11/16/202211第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器变阻器式传感器的后接电路,一般采用电阻分压电路,如图所示。在直流激励电压u0作用下,这种传感器将位移变成输出电压的变化。当电刷移动x距离后,传感器的输出电压uy可用下式计算式中Rp变阻器的总电阻;xp变阻器的总长度;RL后接电路的输入电阻。上式表明,为减小后接电路的影响,应使RLRp。11/16/202212第三章 常用传感器变阻式传感器的特点应用特点特点:优点是结构简单,性能稳定,
9、使用方便。缺点是分辨力不高,因为受到电阻丝直径的限制。提高分辨力需使用更细的电阻丝,其绕制较困难。所以变阻器式传感器的分辨力很难优于20m。由于结构上的特点,这种传感器还有较大的噪声。应用应用:被用于线位移、角位移测量,在测量仪器中用于伺服记录仪器或电子电位差计等。第三节 电阻式传感器11/16/202213第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器二、电阻应变式传感器 电阻应变式传感器可以用于测量应变、力、位移、加速度、扭矩等参数。具有体积小、动态响应快、测量精确度高、使用简便等优点。在航空、船舶、机械、建筑等行业里获得广泛应用。电阻应变式传感器可分为金属电阻应变片式与半导体应变片式两类。(一)
10、金属电阻应变片 常用的金属电阻应变片有丝式和箔式两种。其工作原理都是基于应变片发生机械变形时,其电阻值发生变化。金属丝电阻应变片(又称电阻丝应变片)出现得较早,现仍在广泛采用。其典型结构如图所示。把一根具有高电阻率的金属丝(康铜或镍铬合金等,直径0.025mm左右)绕成栅形,粘贴在绝缘的基片和覆盖层之间,由引出导线接于电路上。金属箔式应变片则是用栅状金属筒片代替栅状金属丝。金属箔栅系用光刻技术制造,适于大批量生产。其线条均匀,尺寸准确,阻值一致性好。箔片厚约110 m,散热好,粘结情况好,传递试件应变性能好。因此目前使用的多系金属箔式应变片,如图所示。11/16/202214第三章 常用传感器
11、第三节 电阻式传感器 把应变片用特制胶水粘固在弹性元件或需要测量变形的物体表面上。在外力作用下,电阻丝即随同该物体一起变形,其电阻值发生相应变化。由此,将被测量转换为电阻变化。由于电阻值 R=l/A,其中长度 l、截面积 A、电阻率 均将随电阻丝的变形而变化。11/16/202215第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器当每一可变因素分别有一增量dl,dA,d时,所引起的电阻增量为:式中,A=r2,r为电阻丝半径,则有:电阻的相对变化:轴向应变;/径向应变;泊桑比;d/电阻率相对变化,与电阻丝轴向所受正应力有关;压阻系数。由此可得电阻的相对变化:电阻应变片的应变系数或灵敏度:用于制造电阻应变片
12、的电阻丝的灵敏度Sg多在1.73.6之间。11/16/202216第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器常用电阻丝物理性能参数材料名称成分灵敏度电阻率电阻温度系数线涨系数元素Sgmm2/m10-6/C10-6/C康铜CuNi57431.72.10.49-202014.9镍铬合金NiCr80202.12.50.91.111015014.0镍铬铝合金NiCrAlFe732034余量2.41.33-101013.3 一般市售电阻应变片的标准阻值有60 、120、350、600、1000 等。其中以120 为最常用。应变片的尺寸可根据使用要求来选定。11/16/202217第三章 常用传感器第三节 电
13、阻式传感器(二)半导体应变片 半导体应变片最简单的典型结构如图所示。半导体应变片的使用方法与金属电阻应变片相同,即粘贴在弹性元件或被测物体上,其电阻值随被测试件的应变而变化。半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的压阻效应。所谓压阻效应是指单晶半导体材料在沿某一轴向受到外力作用时,其电阻率发生变化的现象。从半导体物理可知,半导体在压力、温度及光辐射作用下,能使其电阻率发生很大变化。分析表明,单晶半导体在外力作用下,原子点阵排列规律发生变化,导致载流子迁移率及载流子浓度的变化,从而引起电阻率的变化。金属丝电阻应变片与半导体应变片的主要区别在于:前者利用导体形变引起电阻的变化,后者利用半导体电阻率
14、变化引起电阻的变化。半导体应变片灵敏度这一数值比金属丝电阻应变片大5070倍。半导体应变片1胶膜衬底2-P-Si3-内引线4-焊接板5-外引线 半导体应变片最突出的优点是灵敏度高,其最大缺点是温度稳定性能差、灵敏度分散度大(由于晶向、杂质等因素的影响)以及在较大应变作用下,非线性误差大等,这些缺点也给使用带来一定困难。目前国产的半导体应变片大都采用P型硅单晶制作。随着集成电路技术和薄膜技术的发展,出现了扩散型、外延型、薄膜型半导体应变片。它们对实现小型化,改善应变片的特性等方面有良好的作用。近来,已研制出在同一硅片上制作扩散型应变片和集成电路放大器等,即集成应变组件。这对于自动控制与检测技术将
15、会有一定推动作用。11/16/202218第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器(三)电阻应变式传感器的应用实例l)直接用来测定结构的应变或应力。2)将应变片贴于弹性元件上,作为测量力、位移、压力、加速度等物理参数的传感器。构件应力测定典型应变式传感器a)位移传感器;b)加速度传感器;c)柱式测力传感器;d)扭矩传感器;e)筒式压力传感器11/16/202219第三章 常用传感器第三节 电阻式传感器(四)典型动态电阻应变仪11/16/202220第三章 常用传感器第四节 电容式传感器 一、变换原理 电容式传感器是将被测物理量转换为电容量变化的装置。它实质上是一个具有可变参数的电容器。从物理学可
16、知,由两个平行极板组成的电容器其电容量F:C=0A/式中,极板间介质的相对介电常数,在空气中 1;0真空介电常数,0 8.8510-12F/m;极板间距;A极板面积。(一)极距变化型电容变化量:灵敏度:可以看出,灵敏度与极距平方成反比,极距越小灵敏度越高。显然,由于灵敏度随极距而变化,这将引起线性误差。为了减小这一误差,通常规定在较小的间隙变化范围内工作,以便获得近似线性关系。一般取极距变化范围约为/00.l。在实际应用中,为了提高传感器的灵敏度、线性度以及克服某些外界条件(如电源电压。环境温度等)的变化对测量精确度的影响,常常采用差动式。11/16/202221第三章 常用传感器极距变化型电
17、容传感器优点:是可进行动态非接触式测量,对被测系统的影响小;灵敏度高,适用于较小位移(0.01m数百微米)的测量。缺点:这种传感器有线性误差、传感器的杂散电容也对灵敏度和测量精确度有影响,与传感器配合使用的电子线路也比较复杂。因此使用范围受到一定限制。第四节 电容式传感器11/16/202222第三章 常用传感器第四节 电容式传感器(二)面积变化型 在变换极板面积的电容传感器中,一般常用的有角位移型和线位移型两种。图3-23a为角位移型。电容:灵敏度:图3-23b为平面线位移型电容传感器:电容:灵敏度:图3-23C为圆柱体线位移型电容传感器:电容:灵敏度:图3-23面积变化型电容传感器:1-动
18、板;2-定板11/16/202223第三章 常用传感器面积变化型电容式传感器特点特点:输出与输入成线性关系。但与极距变化型相比,灵敏度较低,适用于较大直线位移及角位移的测量。第四节 电容式传感器11/16/202224第三章 常用传感器第四节 电容式传感器(三)介质变化型 这是一种利用介质介电常数的变化将被测量转换为电量的传感器。可用来测量电介质的液位或某些材料的厚度、温度和湿度等,也可用来测量空气的湿度。图324是这种传感器的典型实例。图中324a是在两固定极板间有一介质层(如纸张、电影胶片等)通过。当介质层的厚度、温度或湿度发生变化时,其介电常数发生变化,引起电容量的变化。图324b是一种
19、电容式液面计。当液面位置发生变化时,两电极的浸入高度也发生变化,引起电容量的变化。11/16/202225第三章 常用传感器二、电容式传感器测量电路电容式传感器将被测量转换成电容量的变化之后,由后续电路转换为电压、电流或频率信号。常用的电路有下列几种。(一)电桥型电路 将电容传感器作为电桥的一部分,由电容变化转换为电桥的电压输出。通常采用电阻、电容或电感、电容组成的交流电桥。图3-25是一种电感、电容组成的桥路。电桥的输出为一调幅波,经放大、相敏解调、滤波后获得输出,再推动显示仪表。第四节 电容式传感器11/16/202226第三章 常用传感器第四节 电容式传感器(二)直流极化电路 这一电路,
20、多用于电容传声器或压力传感器中。如图3-26所示,弹性膜片在外力(气压、液压等)作用下发生位移,使电容量发生变化。电容器接于具有直流极化电压马的电路中,电容的变化由高阻值电阻B转换为电压变化。分析表明,输出电压uy和膜片移动速度近似成一阶系统的关系。图3-26直流极化电路11/16/202227第三章 常用传感器(三)谐振电路 此电路的原理和工作特性见图 327。电容传感器的电容 Cx作为谐振电路(L2、C2/Cx或 C2+Cx)调谐电容的一部分。此谐振回路通过电压耦合,从稳定的高频振荡器获得振荡电压。当传感电容C发生变化,谐振回路的阻抗发生相应变化,并被转换成电压或电流输出,经过放大、检波即
21、可得到输出。为了获得较好的线性,一般工作点应选择在谐振曲线一边的准线性区域内。这种电路比较灵敏,但工作点不易选好,变化范围也较窄,传感器连接电缆的杂散电容影响也较大。第四节 电容式传感器11/16/202228第三章 常用传感器第四节 电容式传感器(四)调频电路 如图328所示,传感器电容是振荡器谐振回路的一部分。当输入量使传感器电容量发生变化时,振荡器的振荡频率发生变化。频率的变化经过鉴频器变为电压变化,再经过放大后由记录器记录或显示仪表指示。这种电路具有抗干扰性强、灵敏度高等点,可测0.01m的位移量。但缺点是电缆电容的影响较大,使用中有些麻烦。图3-28 调频电路工作原理11/16/20
22、2229第三章 常用传感器(五)运算放大器电路 如前所述,极距变化型电容传感器的极距变化与电容变化量成非线性关系,这一缺点使电容传感器的应用受到一定限制。采用比例运算放大器电路可得到输出电压uy和位移量的线性关系。如图329所示,输入阻抗采用固定电容C0,反馈阻抗采用电容传感器Cx,根据比例器的运算关系,有:第四节 电容式传感器由上式可知,输出电压uy与电容传感器间隙成线性关系。这种电路被用于位移测量传感器。u0-激励电压图3-29 运算放大器电路11/16/202230第三章 常用传感器第四节 电容式传感器值得注意:一方面,电容传感器的电容量很小,一般只有几十或几百pF,测量时电容量的变化更
23、小,常在 1pF以下;另一方面传感器板极与周围元件之间以及连接电缆都存在着寄生电容,其电容值甚大且不稳定。这就使测量精确度受到严重影响,甚至无法工作。为此必须采取适当的技术措施来减小或消除寄生电容的影响。常用的措施有:缩短传感器和测量电路之间的电缆,甚至将测量电路的一部分和传感器做成一体或采用专用的驱动电缆。图330为驱动电缆的工作原理。它采用双层屏蔽电缆。其中用一个增益为1的放大器,放大器输入端接于芯线,输出端接于内屏蔽线,用芯线的电位来驱动内屏蔽线的电位。当放大器严格保持增益为1和相移为零时,内屏蔽线和芯线等电位,可以免除芯线和内屏蔽线之间的容性漏电流,从而消除了两者之间寄生电容的影响。若
24、放大器增益非1或相移非零,芯线和内屏蔽线的电位仍有差别。11/16/202231第三章 常用传感器第五节 电感式传感器 电感式传感器是把被测量,如位移等,转换为电感量变化的一种装置。其变换是基于电磁感应原理。一、自感型(一)可变磁阻式 可变磁阻式传感器的构造原理如图示。它由线圈、铁心和衔铁组成。在铁心和衔铁之间有气隙。由电工学得知,线圈自感量L=W2/Rm。其中,W线圈匝数;Rm磁路总磁阻H1。如果空气隙较小,而且不考虑磁路的铁损时,则总磁阻:式中l铁心导磁长度;铁心磁导率;A铁心导磁截面积,A ab;气隙长度;0空气磁导率,04 10-7;A0空气隙导磁横截面积。则:灵敏度:一般实际应用中,
25、取西 00.1。这种传感器适用于较小位移的测量,一般约为 0.001 lmm。11/16/202232第三章 常用传感器第五节 电感式传感器 图中列出了几种常用可变磁阻式传感器的典型结构方案。图313a是可变导磁面积型,其自感L与A0成线性关系,这种传感器灵敏度较低。图313b是差动型,衔铁位移时,可以使两个线圈的间隙按 0+、0-变化。一个线圈自感增加,另一个线圈自感减小。将两线圈接于电桥的相邻桥臂时,其输出灵敏度可提高一倍,并改善了线性特性。图313c是单螺管线圈型,当铁心在线圈中运动时,将改变磁阻,使线圈自感发生变化。这种传感器结构简单、制造容易,但灵敏度低,适用于较大位移(数毫米)测量
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